摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 镁合金及其应用现状 | 第12-14页 |
1.1.1 镁合金分类 | 第12-13页 |
1.1.2 变形镁合金的应用 | 第13-14页 |
1.2 镁合金传统塑性加工方法 | 第14-17页 |
1.2.1 热挤压 | 第15页 |
1.2.2 轧制 | 第15-17页 |
1.3 大塑性变形技术研究进展 | 第17-24页 |
1.3.1 等通道转角挤压 | 第17-21页 |
1.3.2 往复挤压 | 第21-23页 |
1.3.3 累积轧制 | 第23-24页 |
1.4 塑性成形模拟仿真技术研究及 DEFORM 软件简介 | 第24-26页 |
1.5 课题意义及研究内容 | 第26-28页 |
1.5.1 本课题的研究意义 | 第26-28页 |
1.5.2 本课题的研究内容 | 第28页 |
参考文献 | 第28-32页 |
第二章 实验材料及方法 | 第32-39页 |
2.1 实验材料 | 第32页 |
2.1.1 合金成分 | 第32页 |
2.1.2 合金熔炼及预挤压 | 第32页 |
2.2 反复镦压制备 NZ30K 镁合金 | 第32-35页 |
2.2.1 反复镦压原理 | 第32-34页 |
2.2.2 反复墩压工艺设计 | 第34-35页 |
2.3 循环闭式模锻制备 NZ30K 镁合金 | 第35-36页 |
2.4 微观分析 | 第36-37页 |
2.4.1 金相观察 | 第36-37页 |
2.4.2 X 射线衍射分析 | 第37页 |
2.4.3 背散射衍射分析 | 第37页 |
2.4.4 SEM 断口形貌观察 | 第37页 |
2.5 力学性能测试 | 第37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-39页 |
第三章 NZ30K 镁合金反复镦压过程的数值模拟研究 | 第39-56页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 反复镦压有限元模型的建立 | 第39-42页 |
3.2.1 几何模型 | 第39页 |
3.2.2 材料模型 | 第39-42页 |
3.2.3 模拟初始参数的设定 | 第42页 |
3.3 模拟结果与分析 | 第42-54页 |
3.3.1 材料流动 | 第43-45页 |
3.3.2 温度分布 | 第45-46页 |
3.3.3 等效应力分布 | 第46-48页 |
3.3.4 等效应变分布 | 第48-52页 |
3.3.5 载荷分析 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
第四章 反复镦压制备 NZ30K 镁合金材料的组织与性能 | 第56-76页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 反复镦压对 NZ30K 镁合金材料显微组织的影响 | 第56-66页 |
4.2.1 反复镦压道次对 NZ30K 镁合金组织的影响 | 第57-62页 |
4.2.2 合金的组织均匀性 | 第62-64页 |
4.2.3 反复镦压过程中晶粒间位向差的演变规律 | 第64-66页 |
4.3 反复镦压对 NZ30K 镁合金材料织构的影响 | 第66-67页 |
4.4 反复镦压 NZ30K 镁合金室温拉伸力学性能 | 第67-70页 |
4.5 屈服现象 | 第70-71页 |
4.6 反复镦压 NZ30K 镁合金室温拉伸断口形貌 | 第71-73页 |
4.7 本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
第五章 循环闭式模锻制备 NZ30K 镁合金材料的研究 | 第76-91页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 循环闭式模锻有限元模型的建立 | 第76-78页 |
5.2.1 材料模型 | 第76-77页 |
5.2.2 模拟初始参数的设定 | 第77-78页 |
5.3 模拟结果与分析 | 第78-85页 |
5.3.1 材料流动 | 第78-79页 |
5.3.2 温度分布 | 第79-81页 |
5.3.3 等效应力分布 | 第81-83页 |
5.3.4 等效应变分布 | 第83-85页 |
5.4 循环闭式模锻制备 NZ30K 镁合金材料的组织与性能 | 第85-89页 |
5.4.1 循环闭式模锻对 NZ30K 镁合金组织的影响 | 第85-86页 |
5.4.2 循环闭式模锻 NZ30K 镁合金拉伸力学性能及断口形貌 | 第86-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-91页 |
第六章 结论 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第94-95页 |
附件 | 第95页 |